李曉君
(大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司機電管理處, 山西 大同 037003)
目前,變頻調(diào)速技術(shù)在礦用通風(fēng)機上應(yīng)用較為廣泛,據(jù)分析,傳統(tǒng)的通風(fēng)機控制技術(shù),其通風(fēng)效果普遍較低,在45%~65%之間,其能量損失較大。變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用,對提高通風(fēng)機的通風(fēng)效果具有明顯效果[1]。
一些大型煤礦企業(yè)的煤礦通風(fēng)機逐漸使用了變頻調(diào)速技術(shù),如神火煤礦公司將主通風(fēng)機改造成變頻調(diào)速技術(shù)后,每年可節(jié)約近50萬元的電費支出[2]。因此,變頻調(diào)速技術(shù)在通風(fēng)機上的應(yīng)用,不僅可以提高通風(fēng)機的運行可靠性和安全性,同時還可大大節(jié)約企業(yè)成本支出,提高煤礦生產(chǎn)智能化水平。
結(jié)合工程實際,對通風(fēng)機變頻調(diào)速技術(shù)的總體方案進(jìn)行設(shè)計,其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。該系統(tǒng)包括了硬件和軟件兩大部分,主要設(shè)計了兩臺PLC變頻器,通過采用模擬量的控制方式實現(xiàn)通風(fēng)機的變頻調(diào)速控制和手自動一體化的控制切換與故障報警。
圖1 通風(fēng)機變頻調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
通風(fēng)機變頻調(diào)速技術(shù)的工作原理為:該系統(tǒng)中的瓦斯傳感器R0、R1、R2分別采集井下掘進(jìn)工作面、回風(fēng)流巷及局部通風(fēng)機處的瓦斯?jié)舛?,將采集的模擬信號通過A/D轉(zhuǎn)化,在PLC變頻器的作用下轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)可處理的數(shù)字信號,由此完成信號的采集。同時,系統(tǒng)將轉(zhuǎn)化的數(shù)字信號與斷電瓦斯?jié)舛扰R界值進(jìn)行分析判斷,由此確定系統(tǒng)是否斷電。而將掘進(jìn)工作面上采集的信號與其對應(yīng)的瓦斯?jié)舛扰R界值進(jìn)行對比,并由此確定井下瓦斯?jié)舛饶M電壓值和風(fēng)量模擬電壓值,通過兩電壓值的對比,將大的電壓值輸出至變頻器,驅(qū)動通風(fēng)機的運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對通風(fēng)機風(fēng)量的變頻調(diào)速。在此過程,可通過手動和自動方式實現(xiàn)變頻調(diào)速,通過變頻調(diào)速及PLC控制判斷,可使系統(tǒng)針對不同情況發(fā)出瓦斯?jié)舛葓缶?、變頻器故障報警及通風(fēng)機故障報警等報警提示,由此提高了通風(fēng)機的系統(tǒng)安全。
變頻器類型包括交直交變頻器、交交變頻器兩種,目前,市場應(yīng)用較為廣泛的是交直交變頻器。在變頻器選擇時,可根據(jù)通風(fēng)機的使用功率、控制系統(tǒng)控制數(shù)量和負(fù)載類型,以此確定變頻器的型號和數(shù)量[3]。根據(jù)市場調(diào)研,選用了西門子的SiemensGl20變頻器,該變頻器具有較強的通訊能力和安全保護(hù)能力,如圖2所示,在使用過程中更加靈活、可靠、節(jié)能,其具體功能及參數(shù)如下頁表1所示。
圖2 西門子SiemensGl20變頻器實物圖
表1 SiemensGl20變頻器主要性能參數(shù)表
PLC是控制器核心基礎(chǔ),控制器設(shè)計時要求PLC具有功能齊全、可操行性強、維護(hù)性高、通用性強等特點,而PLC主要由存儲器、微處理器、電源等組成,其結(jié)構(gòu)組成如圖3所示。PLC在選擇時,主要依據(jù)如下原則:一是企業(yè)一般選用性能穩(wěn)定、功能齊全的PLC;二是PLC的結(jié)構(gòu)形式可根據(jù)控制系統(tǒng)使用環(huán)境的復(fù)雜性和可維修性來確定;三是PLC型號可根據(jù)控制系統(tǒng)需要的功能多少來確定選擇高檔機或低檔機[4]。因此,根據(jù)市場調(diào)研,結(jié)合工程實際,選用了西門子S7-200系列的PLC類型。
圖3 PLC基本結(jié)構(gòu)組成圖
井下發(fā)生煤礦事故的主要因素是瓦斯?jié)舛冗^大,因此,瓦斯?jié)舛仁强刂葡到y(tǒng)檢測的重要對象。根據(jù)市場調(diào)研,選用了KG9701型低濃度沼氣傳感器,如圖4所示。該傳感器可主動連續(xù)的對井下瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行信號采集,并將采集的瓦斯?jié)舛饶M信號直接轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,以供控制系統(tǒng)進(jìn)行信號處理分析;同時,該傳感器自帶顯示屏,可對檢測的瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行直觀顯示,并與設(shè)置的瓦斯?jié)舛扰R界值進(jìn)行判斷,進(jìn)而發(fā)出報警提示,具有功能齊全、一機多用、性能可靠、抗干擾能力強、操作方便等特點。目前,廣泛應(yīng)用于機電硐室、煤礦掘進(jìn)面等領(lǐng)域。其主要性能指標(biāo)如表2所示。
傳感器位置的正確安裝,直接影響著控制系統(tǒng)對井下通風(fēng)情況的監(jiān)測精度。因此,需對通風(fēng)機變頻調(diào)速控制系統(tǒng)中傳感器安裝位置進(jìn)行正確安裝。結(jié)合工程實際,在掘進(jìn)工作面附近的5 m處安裝RO瓦斯?jié)舛葌鞲衅?,在風(fēng)流較穩(wěn)定的回風(fēng)巷處安裝R1瓦斯?jié)舛葌鞲衅鳌S捎谖哿鲄^(qū)的風(fēng)壓較大,將R2壓力傳感器安裝于污流區(qū)的出口尾端[5]。其傳感器具體安裝如圖5所示。
圖4 KG9701型低濃度沼氣傳感器實物圖
表2 KG9701型低濃度沼氣傳感器主要性能參數(shù)
圖5 傳感器安裝位置示意圖
變頻調(diào)速系統(tǒng)的控制程序主要包括主控程序、模擬量檢查程序、瓦斯?jié)舛炔捎贸绦虻冉M成,通過這些程序,可實現(xiàn)對通風(fēng)機工作過程通過性能控制。
主控程序1作為通風(fēng)機變頻調(diào)速系統(tǒng)重要程序,可實現(xiàn)程序的判斷、模擬量檢查程序2調(diào)用及瓦斯?jié)舛炔杉绦?調(diào)用的功能,實現(xiàn)對井下瓦斯?jié)舛鹊臋z測、報警和風(fēng)機通風(fēng)量調(diào)節(jié),其程序的流程如圖6所示。
圖6 主控程序1設(shè)計流程圖
模擬量檢查程序2主要用于實現(xiàn)對各輸入信號的檢查,通過設(shè)置的判斷程序,實現(xiàn)對EM255元件連接情況及通電情況的判斷,其程序的設(shè)計流程圖如圖7所示。
瓦斯?jié)舛炔杉绦?是實現(xiàn)對井下瓦斯?jié)舛炔杉瘷z測的重要程序,通過該程序,可實現(xiàn)對井下掘進(jìn)面瓦斯?jié)舛鹊牟杉?,并對瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行平均值計算,使企業(yè)更好地掌握井下的瓦斯?jié)舛戎怠F涑绦虻脑O(shè)計流程如圖8所示。
本文所設(shè)計的變頻調(diào)速系統(tǒng)具有較好地風(fēng)機風(fēng)量控制效果,能實現(xiàn)對井下瓦斯?jié)舛鹊臋z查、計算、報警及控制等功能,其在通風(fēng)機上的應(yīng)用,大大增強了礦用通風(fēng)機通風(fēng)量的智能化監(jiān)測精度,提高了通風(fēng)機的通風(fēng)效果和井下作業(yè)安全,可為企業(yè)節(jié)約電費支出。
圖7 模擬量檢查程序2設(shè)計流程圖
圖8 瓦斯?jié)舛炔杉绦?設(shè)計流程圖
[2] 李文濤.礦井主通風(fēng)機變頻調(diào)速監(jiān)控系統(tǒng)研究與開發(fā)[D].青島:青島科技大學(xué),2013.
[3] 張帥,夏承莉,張寬琦,等.基于PLC控制的礦用通風(fēng)機監(jiān)控系統(tǒng)的研究[J].煤礦機械,2012,33(7):210-211.
[4] 閔磊.基于PLC和組態(tài)軟件的局部通風(fēng)機監(jiān)控系統(tǒng)的研究[D].淮南:安徽理工大學(xué),2012.
[5] 馬群.基于PLC和變頻器的對旋風(fēng)機防喘振系統(tǒng)研究[D].淮南:安徽理工大學(xué),2012.